
Μέλος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος, B/M 310.2
Email: ljleontas@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 962395
Επιστημονική κατάρτιση
- Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001)
- Διδακτορικό στις Βιολογικές Επιστήμες, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012)
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Διδασκαλία μαθημάτων στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:
- Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών
- Εγκέφαλος και Νους
- Πειραματική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών
Διδασκαλία μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:
- Ερευνητική Μεθοδολογία (ΠΜΣ «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές», Τμήμα Βιολογίας)
- Θέματα αιχμής στη Νευροβιολογία & στην Αναγεννητική Βιολογία (ΠΜΣ «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές», Τμήμα Βιολογίας)
Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες
Γενική περιγραφή
Νευροφυσιολογία, Νευροβιολογία. Συστήματα και μηχανισμοί συναπτικής διαβίβασης και πλαστικότητας. Αυθόρμητη και προκλητή δραστηριότητα νευρωνικών δικτύων, μηχανισμοί μνήμης και μάθησης. Μελέτη φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών καταστάσεων με ζωικά μοντέλα (σύνδρομο εύθραυστου Χ, αυτισμός, επιληψία). Ρόλος νευροτροποποιητικών συστημάτων (κανναβινοειδές, οπιοειδές), φαρμακολογία και κυτταρική σηματοδότηση υποδοχέων νευρικών κυττάρων.
Ειδικότερες μελέτες
- Μελέτη της φυσιολογίας των νευρωνικών δικτύων και της κατάστασης της ισορροπίας διέγερσης/αναστολής, στον ιππόκαμπο ζωικού μοντέλου αρουραίου του Συνδρόμου του Εύθραυστου Χ και του Αυτισμού
- Διερεύνηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος και της δράσης κανναβινοειδών ουσιών στη λειτουργία των νευρώνων και δικτύων του ιπποκάμπου. Επίδραση των κανναβινοειδών στους μηχανισμούς μνήμης/μάθησης, σε φυσιολογικό ζωικό μοντέλο καθώς και στο μοντέλο του Συνδρόμου του Εύθραυστου Χ
- Συσχέτιση της δράσης του οπιοειδούς συστήματος με την μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση (LTP) και την κυτταρική αυτοφαγία σε ζωικά μοντέλα ποντικού
- Μελέτη της διαφοροποίησης της αυθόρμητης και προκλητής δραστηριότητας και των διαύλων που τις επηρεάζουν κατά μήκος του ιπποκάμπου
- Μελέτη της αυθόρμητης δραστηριότητας στο νεοφλοιό και της επίδρασης των πρώιμων αναπτυξιακά επιληπτικών κρίσεων σε αυτήν
Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις
- Tsotsokou G., Miliou A., Trompoukis G., Leontiadis L.J., Papatheodoropoulos C. (2024). “Region-Related Differences in Short-Term Synaptic Plasticity and Synaptotagmin-7 in the Male and Female Hippocampus of a Rat Model of Fragile X Syndrome”. International Journal Molecular Sciences, 25(13): 6975. DOI: 10.3390/ijms25136975
- Leontiadis L.J., Felemegkas P., Trompoukis G., Tsotsokou G., Miliou A., Karagianni E., Rigas P., Papatheodoropoulos C. (2024). “Septotemporal variation of information processing in the hippocampus of Fmr1 KO rat”. Developmental Neuroscience, 46(6): 353-364. DOI: 10.1159/000537879
- Ntoulas G., Brakatselos C., Nakas G., Asprogerakas M.Z., Delis F., Leontiadis L.J., Trompoukis G., Papatheodoropoulos C., Gkikas D., Valakos D., Vatsellas G., Politis P.K., Polissidis A., Antoniou K. (2024). “Multi-level profiling of the Fmr1 KO rat unveils altered behavioral traits along with aberrant glutamatergic function”. Translational Psychiatry, 14(1): 104. DOI: 10.1038/s41398-024-02815-0
- Leontiadis L.J., Trompoukis G., Tsotsokou G., Miliou A., Felemegkas P., Papatheodoropoulos C. (2023). “Rescue of sharp wave-ripples and prevention of network hyperexcitability in the ventral but not the dorsal hippocampus of a rat model of fragile X syndrome”. Frontiers in Cellular Neuroscience, 17: 1296235. DOI: 10.3389/fncel.2023.1296235
- Leontiadis L.J., Trompoukis G., Felemegkas P., Tsotsokou G., Miliou A., Papatheodoropoulos C. (2023). “Increased Inhibition May Contribute to Maintaining Normal Network Function in the Ventral Hippocampus of a Fmr1-Targeted Transgenic Rat Model of Fragile X Syndrome”. Brain Sciences, 13(11): 1598. DOI: 10.3390/brainsci13111598
- Trompoukis G., Leontiadis L.J., Rigas P., Papatheodoropoulos C. (2021). “Scaling of network excitability and inhibition may contribute to the septotemporal differentiation of sharp waves-ripples in rat hippocampus in vitro”. Neuroscience, 458: 11-30. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2020.12.033
- Trompoukis G., Rigas P., Leontiadis L.J., Papatheodoropoulos C. (2020). “Ih, GIRK, and KCNQ/Kv7 channels differently modulate sharp wave – ripples in the dorsal and ventral hippocampus”. Molecular and Cellular Neurosciences, 107: 103531. DOI: 10.1016/j.mcn.2020.103531
- Rigas P., Sigalas C., Nikita M., Kaplanian A., Armaos K., Leontiadis L.J., Zlatanos C., Kapogiannatou A., Peta C., Katri A., Skaliora I. (2018). “Long-Term Effects of Early Life Seizures on Endogenous Local Network Activity of the Mouse Neocortex”. Frontiers in Synaptic Neuroscience, 10: 43. DOI: 10.3389/fnsyn.2018.00043
- Rigas P., Leontiadis L.J., Tsakanikas P., Skaliora I. (2017). “Spontaneous neuronal network persistent activity in the neocortex: a(n) (endo)phenotype of brain (patho)physiology“. Advances in Experimental Medicine and Biology, 988: 235-247. DOI: 10.1007/978-3-319-56246-9_19
- Leontiadis L.J., Papakonstantinou M.-P., Georgoussi Z. (2009). “Regulator of G protein signaling 4 confers selectivity to specific G proteins to modulate mu- and delta-opioid receptor signaling”. Cellular Signalling, 21(7): 1218-28. DOI: 10.1016/j.cellsig.2009.03.013
- Georgoussi Z., Leontiadis L., Mazarakou G., Merkouris M., Hyde K., Hamm H. (2006). “Selective interactions between G protein subunits and RGS4 with the C-terminal domains of the mu- and delta-opioid receptors regulate opioid receptor signaling”. Cellular Signalling, 18(6): 771-82. DOI: 10.1016/j.cellsig.2005.07.003

